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ferritin light chainCRISPR激活质粒(h) | sc-400924-ACT | 20 µg | CNY2986.00 |
FTL 编码铁蛋白轻链,是铁蛋白纳米笼的核心组成部分。铁蛋白通过储存 Fe(III) 来缓冲细胞内的游离铁池,并限制铁催化的活性氧(ROS)生成。FTL 通过与铁蛋白重链的功能及铁蛋白自噬(ferritinophagy)相协调的铁隔离过程,帮助调控氧化还原平衡、线粒体功能以及细胞对氧化应激的反应。铁蛋白组成或铁处理方式的改变会影响与铁死亡(ferroptosis)易感性相关的通路,并可调节炎症及代谢应激信号。FTL 表达失衡与铁过载状态以及多种神经退行性和血液学表型有关,这些表型的显著生物学特征是铁稳态紊乱与氧化损伤。
ferritin light chain CRISPR激活质粒(h)提供了一种靶向、非破坏性的方法,可在不改变底层DNA序列的情况下上调内源性FTL的表达。
ferritin light chain CRISPR激活质粒(h)是一个由三条质粒组成的协同激活介导(SAM)系统,旨在对人类细胞系中的FTL基因座进行高效、位点特异性的转录上调。该系统以一种携带两个失活突变(D10A 和 N863A)的无催化活性的 Cas9(dCas9)为核心,这些突变消除了核酸酶活性,同时保留了 DNA 结合能力。该 dCas9 与强效转录激活因子 VP64 融合,并与用于筛选的布拉西定抗性基因共同表达。第二个质粒编码MS2-p65-HSF1融合蛋白——这一二级激活复合物与dCas9-VP64协同作用,并携带潮霉素抗性基因。第三个质粒编码靶标特异性20 nt sgRNA,其与两个MS2 RNA适配体融合,这些适配体可将MS2-p65-HSF1复合物招募至激活位点,并携带嘌呤霉素抗性基因。这三个质粒按1:1:1的质量比递送,以确保系统所有组分的平衡表达。
在靶位点组装完成后,SAM复合物结合于FTL转录起始位点上游约200 bp处,VP64、p65和HSF1在此协同作用,招募转录 machinery并驱动内源性ferritin light chain表达上调。与具有核酸酶活性的Cas9不同, dCas9不会引入双链断裂或修改基因组序列,从而保留了原生的FTL位点,并能够研究内源性位点上依赖于ferritin light chain的转录反应,使其成为功能研究、靶基因鉴定以及在FTL表达被沉默或降低的肿瘤细胞中模拟ferritin light chain通路恢复的宝贵工具。
仅供研究使用。不用于诊断或治疗。